
- •Общие данные
- •Пожарная безопасность
- •Объемно- планировочное решение
- •3.1 Технико-экономические показатели
- •3.2 Расчет лестничной клетки
- •3.3 Теплотехнический расчет ограждающей конструкции стены
- •3.4 Определение температурно-влажностного режима помещения
- •3.5 Проверка соответствия конструкции ограждения комфортно-гигиеническим требованиям внутренней среды помещения
- •3.6 Оценка возможности выпадения конденсата водяного пара в толще ограждения графическим способом
- •3.7 Расчёт звукоизоляции между помещениями квартир
- •3.8 Расчет изоляции воздушного шума пустотным перекрытием.
- •3.9 Расчет изоляции ударного шума пустотным перекрытием.
- •4.5 Окна
- •4.6 Мусоропровод
3.4 Определение температурно-влажностного режима помещения
Средняя температура самой холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, tн 5хс = -26 0С, относительная влажность φ=86 % (СНиП 23-01-99* 4).
Температура внутреннего воздуха tint=210С, относительная влажность
φ=60 %.
Определим значения температур на границах конструктивных слоев ограждения и в его толще по формуле:
.
Для этого определим термическое сопротивление слоёв ограждения Ri и сопротивление теплопередаче Ro.
Термическое сопротивление слоёв:
1-й слой R1 = 0,076 м2 oС/Вт.
2-й слой R2 = 4 м2 oС/Вт
3-й слой R3 = 0,15 м2 oС/Вт.
С учетом сопротивления теплоперехода на внутренней и наружной поверхностях ограждения:
Ro=5,333м2 oС/Вт.
Температура на поверхности и в толще ограждения равна:
;
;
;
.
Строим график изменения температуры на границах конструктивных слоев ограждения и в его толще
Рис. График изменения температуры в толще ограждения
Из рисунка видно, что плоскость нулевых температур расчленяет толщу конструкции на 2 зоны и проходит через слой утеплителя. Температурные деформации испытывает наружная зона, которая находится под знакопеременным температурным воздействием. Следовательно, можно сделать вывод, что конструкция стенового ограждения удовлетворяет теплозащитным параметрам и запроектирована рационально.
3.5 Проверка соответствия конструкции ограждения комфортно-гигиеническим требованиям внутренней среды помещения
Из условия Δtф < Δtn, где Dtn=4,00С - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции.
Определим фактический температурный перепад Δtф.
Δtф = tint – τв = 21- 20 =1 0С → Δtф =1 0С < Dtn=4,00С.
Условие выполняется, конструкция ограждения удовлетворяет комфортно-гигиеническим требованиям внутренней среды в помещении.
Определение температуры точки росы td – температуры, при которой в воздушной среде с определенным паросодержанием начинает происходить конденсация пара (td = 12,94 0С при tint = 21 0С и φв = 60%).
tint = 21 0С td = 12,94 0С
Следовательно, конденсат на внутренней поверхности конструкции ограждения не выпадет, даже в период 5 самых холодных суток.
3.6 Оценка возможности выпадения конденсата водяного пара в толще ограждения графическим способом
Определим действительную упругость водяного пара на границе слоёв по формуле:
.
Определим сопротивление паропроницанию слоёв Rп ограждения и полное сопротивление паропроницанию Rоп.
Rоп=Rвп+Rкп+Rнп=∑ Rкп=∑ δ/μ
Rвп, Rнп – пренебрегаем вследствие их малой величины.
Сопротивление паропроницанию слоёв равно:
1-й слой Rп1=0,05/0,09=0,56 м2ч Па / мг,
2-й слой Rп2=0,200/0,05=4 м2ч Па / мг,
3-й слой Rп3=0,10/0,09=1,11 м2ч Па / мг.
Полное сопротивление паропроницанию Rоп ограждения равно:
Rоп = 0,56 +4 + 1,11 = 5,67 м2ч Па / мг.
При φint = 60%, при tint = 210С,
eint = 24880,60 = 1492,8 Па
при φext = 86%, text = - 17,20С
еext = 1350,86 = 116,1 Па.
е1
=
=1356,8
Па,
е2
=
=185,6
Па,
е3
=
=116,1
Па.
Для
вычисления максимальной упругости
водяного пара Е на границах слоев,
определим величины
х
по формуле:
,
tint = 210С, text = - 17,20С, Rо = 3,08 м2ч Па / мг,
Термическое сопротивление слоёв:
1-й слой R1=0,076 м2 oС/Вт,
2-й слой R2=4 м2 oС/Вт,
3-й слой R3= 0,15 м2 oС/Вт.
Rint=
=
(int
=8,7
Вт/м2
оС);
;
;
;
.
Определим с использованием полученных температур максимальную упругость водяного пара:
Еint = 2369 Па,
Е1 = 2268 Па,
Е2 = 284 Па,
Е3 = 260 Па.
Рис. Определение зоны конденсации влаги в ограждении графическим методом
Из рисунка видно, что график изменения упругости водяного пара “e” не пересекает график максимальной упругости водяного пара “E” и поэтому делаем вывод, что в данной конструкции стены конденсат не выпадает даже в самый холодный месяц.